高中数学解题技巧之解析几何中的圆问题求解
高中数学一轮复习课件:第九章 解析几何(必修2、选修1-1)9-3

(2)①方程 x2+y2-6x-6y+14=0 可变形为(x-3)2+(y-3)2
=4.
yx表示圆上的点 P 与原点连线的斜率,显然当 PO(O 为原点)
与圆相切时,斜率最大或最小,如图①所示.
设切线方程为 y=kx,即 kx-y=0,
由圆心 C(3,3)到切线的距离等于半径 2,
可得|3kk2-+31|=2,解得 k=9±25 14,
y 轴交于 A,B 两点,点 P 在圆(x-2)2+y2=2 上,则△ABP 面积
ห้องสมุดไป่ตู้
的取值范围是( )
A.[2,6]
B.[4,8]
C.[ 2,3 2] D.[2 2,3 2]
(2)已知点 P(x,y)在圆 C:x2+y2-6x-6y+14=0 上.
①求yx的最大值和最小值;
②求 x+y 的最大值与最小值.
考点三 与圆有关的轨迹问题 【例 3】 设定点 M(-3,4),动点 N 在圆 x2+y2=4 上运动,
P 为线段 MN 的中点,求点 P 的轨迹方程.
[思路引导]
设所求点 Px,y
→
寻求与已知 点N的关系
→
用x,、y表 示点N
→
代入点N 满足方程
[解] 设 P(x,y),N(x0,y0),∵P 为 MN 的中点,
[答案] D
3.若点(1,1)在圆(x-a)2+(y+a)2=4 的内部,则实数 a 的取
值范围是( )
A.(-1,1)
B.(0,1)
C.(-∞,-1)∪(1,+∞) D.a=±1
[解析] 因为点(1,1)在圆的内部, 所以(1-a)2+(1+a)2<4,所以-1<a<1.故选 A.
与圆有关的最值(范围)问题

xx与圆有关的最值(范围)问题圆是数学中优美的图形,具有丰富的性质.由于其图形的对称性和完美性,很多与圆有关的最值问题都可以运用圆的图形性质,利用数形结合求解.当然,根据《教学要求》的说明,“平面解析几何的重要内容,教学重点是让学生从中感受运用代数方法处理几何问题的思想”,因此在此类问题的求解中,有时也会用到函数思想和基本不等式思想等.本文将就与圆的最值问题有关的题目进行归纳总结,希望能为学生在处理此类问题时提供帮助. 类型一:圆上一点到直线距离的最值问题应转化为圆心到直线的距离加半径,减半径例1 已知P 为直线y=x +1上任一点,Q 为圆C :22(3)1x y -+=上任一点,则PQ 的最小值为 。
【分析】:这是求解“圆上一动点到直线距离”的常见考题,可以通过平面几何的知识得“圆心到直线的距离减半径”即为最短距离,这一结论在解题时可直接应用.解:如图1,圆心C到直线y=x +1的距离d =圆半径1r =,故1PQ PC r ≥-=变题1:已知A (0,1),B (2,3),Q 为圆C 22(3)1x y -+=上任一点,则QABS的最小值为 。
【分析】本题要求QABS的最大值,因为线段AB 为定长,由三角形面积公式可知,只需求“Q 到AB l 的最小值",因此问题转化为“圆上一动点到直线的最小距离”,即例1. 解:如图2,设Q h 为Q 到AB l 的距离,则11)42QABQ Q SAB h =⋅===+图1 图2变题2:由直线y=x +1上一点向圆C :22(3)1x y -+=引切线,则切线长的最小值为 【分析】一般地,当直线和圆相切时,应连接圆心和切点,构造直销三角形进行求解.因为222PA PC r =-,故即求PC 的最小值,即例1.解:如图3,22221PA PC r PC =-=-,∵min PC=∴min PA变题3:已知P 为直线y=x +1上一动点,过P 作圆C :22(3)1x y -+=的切线PA ,PB ,A 、B 为切点,则当PC= 时,APB ∠最大.【分析】APB APC ∠=∠,故即求角APC ∠的最大值,利用其正弦值即可转化为求PC 的最小值,即例1.解:如图4,∵APB APC ∠=∠,1sin APC PC∠=,∵min PC =,∴PC =APC ∠最大,即APB ∠最大.图3 图4变题4:已知P 为直线y=x +1上一动点,过P 作圆C :22(3)1x y -+=的切线PA ,PB,A 、B 为切点,则四边形PACB 面积的最小值为 .【分析】将四边形面积转化为两个全等的三角形的面积,从而转化为PA 的最小值,问题又转化为求切线段的最小值问题.解:如图4,1222PAC PAB PAB S S S S PA AC PA ∆∆∆=+==⨯⋅⋅=四边形PACB ,由变式2可知,min PA =PACB【解题回顾】在上面例1及几个变试题的解题过程中,我们可以总结一句“万变不离其宗”,一般地,求“圆上一动点到直线距离”的常见考题,可以通过平面几何的知识得“圆心到直线的距离减半径”即为最短距离,“圆心到直线的距离加半径”即为最大距离,这一结论在解题时可直接应用.另:和切线段有关的问题常利用“连接圆心和切点,构造直销三角形“进行求解.也即将“ 两个动点的问题转化为一个动点的问题”.如下例.例2已知圆C:222430x y x y ++-+=,从圆C 外一点11(,)P x y 向该圆引一条切线,切点为M ,O 为坐标原点,且有PM=PO ,求使得PM 取得最小值的点P 坐标.【分析】本题中,由于点P 和点M 均在动,故直接做很难求解.联系到PM 是切线段,因此可利用222PM PC r =-将条件PM=PO 转化为只含有一个变量P 的式子即可求解.解:由题意,令(,)P x y ,∵222PM PC =-,∴222PC PO -=,即2222(1)(2)2x y x y ++--=+,化简得:2430x y -+=.∵PM=PO ,∴即求直线2430x y -+=到原点O (0,0)的最小距离.d==PMx类型二:利用圆的参数方程转化为三角函数求最值例3若实数x 、y 满足22240x y x y ++-=,求x-2y 的最大值.【分析】本题是典型的用圆的参数方程解决的题型,利用圆的参数方程将所求式转化为三角函数求最值,利用辅助角公式即得最大值.解:22(1)(2)5x y ++-=,令1()2x R y θθθ⎧=-+⎪∈⎨=+⎪⎩,则255cos()5x y θθθϕ-=-+-=+-(其中cos ϕϕ==) ∴当cos()1θϕ+=时,max (2)550x y -=-=,故x —2y 的最大值为0.【解题回顾】和圆有关的一次式的求解,利用圆的参数方程可以比较方便的求到最值.类型三:抓住所求式的几何意义转化为线性规划问题求最值若所求式子具有较明显的几何意义,值.比如例2,除了用圆的参数方程求解,这类题通常转化为直线方程的纵截距求解. 解法二:令2x y z -=,则1122y x z =-,由题意,当直线的纵截距最小时,z 最大,此时直线和圆相切,故圆心到直线的距离d ==故010z =-或,由题意,max 0z =,即x-2y 的最大值为0.除了转化为直线的截距求解,还有一些式子具有明显的几何意义,比如斜率、两点间距离、点到直线的距离等.比如在上例中,改为求12y x --,22(2)(1)x y -+-,1x y --的取值范围,则可以分别用如下方法求解: 对12y x --,转化为圆上任意一点P 到点(2,1)A 连线斜率的最大值,可设过点(2,1)A 的直线为1(2)y k x -=-,直线和圆相切时,即圆心到直线的距离d ==,可得122k =-或,故1[2,)(,2k ∈+∞⋃-∞-.对22(2)(1)x y -+-,转化为圆上任意一点P 到点(2,1)A 距离的平方的取值范围,由例1易得[PA CA CA ∈+,即222(2)(1)[50PA x y =-+-∈-+对1x y --,联想到点到直线的距离公式中有类似的元素.可将问题转化为圆上任意一点P 到直线10x y --=的距离的问题,易得,圆心到直线的距离为P (x ,y)到直线10x y--=,即1[4x y--∈.【解题回顾】当所求式子含有明显的几何意义时,注意联系线性规划,用线性规划的思路求解可将问题简单化和直观化.类型四:向函数问题转化平面解析几何的重要内容,教学重点是让学生从中感受运用代数方法处理几何问题的思想.有些问题,单纯利用圆的几何性质无法求解.此时应考虑如何利用代数思想将问题转化为函数问题.例4(2010年高考全国卷I理科11)已知圆O:221x y+=,P A、PB为该圆的两条切线,A、B为两切点,则PA PB⋅的最小值为【分析】本题中,由于A、B都是动点,故将PA PB⋅转化为坐标形式较难求解.此时考虑到向量数量积的定义,令2APBα∠=,cos2PA PB PA PBα⋅=,而切线段PA=PB也可用α表示,故所求式可转化为关于α的三角函数求解.解:令2((0,))2APBπαα∠=∈,cos2PA PB PA PBα⋅=,1tanPA PBα==,∴222222cos2cos cos2(1sin)(12sin)tan sin sinPA PBαααααααα⋅--⋅===,令2sin(0)t tα=>,则(1)(12)1233t tPA PB tt t--⋅==+-≥(当且仅当2t=2sin2α=时取等号)【解题回顾】本题以向量定义为载体,巧妙地利用了设角为变量,将与圆有关的问题转化为三角函数的问题求解.将几何问题代数化,利用函数思想求解.同时运用了换元思想,基本不等式思想等解题方法,是一道综合题.类型五:向基本不等式问题转化例5已知圆C:22+24x y+=(),过点(1,0)A-做两条互相垂直的直线12l l、,1l交圆C 与E、F两点,2l交圆C与G、H两点,(1)EF+GH的最大值.(2)求四边形EGFH面积的最大值.【分析】由于EF和GH都是圆的弦长,因此可利用222=+半径半弦长弦心距将EF+GH转化,用基本不等式的相关知识点.解:(1)令圆心C 到弦EF 的距离为1d ,到弦GH 的距离为2d ,则EF +GH =,又222121d d CA +==,2≤==(当且仅当122d d ==取等号)故EF +GH ≤=(2)∵EF GH ⊥,∴22128()12722d d S EF GH -+=⋅=≤⋅=四边形EFGH(当且仅当122d d ==取等号)【解题回顾】本题(1)是利用2a b +≤(2)2a b +.基本不等式是求最值的基本方法.在利用基本不等式求最值时应注意如何构造“定量”.由于圆的对称性,在与圆有关的最值问题中,应把握两个“思想":几何思想和代数思想.所谓几何思想,即利用圆心,将最值问题转化为与圆心有关的问题.所谓代数思想,即利用圆的参数方程.同时,由于最值问题从代数意义上讲和函数的最值联系紧密,因此在解题过程中灵活的应用函数、不等式等代数思想使问题代数化、简单化也是需要注意的.。
高中数学平面解析几何的常见题型及解答方法

高中数学平面解析几何的常见题型及解答方法在高中数学学习中,平面解析几何是一个重要的内容,也是考试中的重点。
平面解析几何主要研究平面上的点、直线、圆等几何图形的性质和关系,通过坐标系和代数方法进行分析和解决问题。
下面我们将介绍一些常见的平面解析几何题型及解答方法,希望能给同学们提供一些帮助。
一、直线方程的求解直线方程的求解是平面解析几何中的基础内容。
常见的题型有已知直线上的两点,求直线方程;已知直线的斜率和一点,求直线方程等。
这里我们以已知直线上的两点,求直线方程为例进行说明。
例如,已知直线上的两点为A(2,3)和B(4,5),求直线方程。
解题思路:设直线的方程为y = kx + b,其中k为斜率,b为截距。
根据已知条件,我们可以列出方程组:3 = 2k + b5 = 4k + b解方程组,得到k和b的值,从而得到直线方程。
解题步骤:1.将方程组改写为矩阵形式:| 2 1 | | k | | 3 || 4 1 | | b | = | 5 |2.利用矩阵的逆运算,求出k和b的值。
3.将k和b的值代入直线方程y = kx + b,即可得到直线方程。
通过这个例子,我们可以看到求解直线方程的方法是通过已知条件列方程组,然后通过矩阵运算求解出未知数的值,最后将值代入直线方程得到结果。
二、直线与圆的位置关系直线与圆的位置关系是平面解析几何中的一个重要内容。
常见的题型有直线与圆的切线问题、直线与圆的交点问题等。
这里我们以直线与圆的切线问题为例进行说明。
例如,已知圆的方程为x^2 + y^2 = 4,直线的方程为y = 2x - 1,求直线与圆的切点坐标。
解题思路:首先,我们需要确定直线与圆是否有交点。
当直线与圆有交点时,我们可以通过求解方程组得到交点坐标。
当直线与圆没有交点时,我们需要判断直线与圆的位置关系,进而确定是否有切点。
解题步骤:1.将直线方程代入圆的方程,得到一个关于x的二次方程。
2.求解二次方程,得到x的值。
利用微课培育核心素养——以高中解析几何“圆的标准方程”问题为例

教学篇•教育技术利用微课培育核心素养———以高中解析几何“圆的标准方程”问题为例邵瑞涛(邢台市第二十六中学,河北邢台)一、新课标下的数学核心素养核心素养是指学生在学完相应学科课程之后,应达成的正确价值观、必备品格和关键能力。
其中提出数学学科的核心素养有六个方面:数学抽象、逻辑推理、数学建模、数学运算、直观想象、数据分析。
那么,针对新课程标准的发布和新教材的广泛采用,如何结合教材,完成学生各科的核心素养的培育,是每一个教师需要探讨研究的课题。
二、什么是微课随着科技的日益创新高速发展,各种各样的多媒体软件和媒介也被利用到课堂上,而微课是其中新兴的一种授课方式。
那么,什么是微课呢?微课是指基于教学设计思想,使用多媒体技术,在5分钟左右时间,就一个知识点进行针对性讲解的音频或视频。
微课所讲授的内容多样化,可以是教材知识点讲解,知识点例题应用,章节小结等。
教育信息化和多媒体的快速发展,为微课的教学提供了用武之地。
并且微课具备重复利用多次修改的特点。
三、让微课和新课标相结合,培育学科核心素养利用多媒体的可操作、形象直观、可反复利用等特点,让微课与教育教学相结合,让抽象的课堂内容更形象直观,更容易理解。
本文以“圆的标准方程”教学为例,教学过程如下。
1.情境引入以学生熟悉的摩天轮为例,如何探究乘客在摩天轮上不同的位置?从而引出“圆”这一概念,从生活实例出发,激发学生对圆的相关知识的探究兴趣。
2.准备知识复习“圆的标准方程”需要用到的准备知识:两点之间的距离公式、平面内点到直线的距离公式,以问题的方式复习。
为学习“圆的标准方程”做好知识准备工作。
3.知识点教学过程(1)圆的定义的学习利用Geogebra软件,提前录制短视频动画。
动画内容:首先在空白处画出定点,然后选择定长,以定点为圆心,定长为半径,绘出圆。
利用软件动画展示圆的生成过程,让学生直观体会“到定点距离等于定长的点的集合”这句话。
借助动画,让圆在学生头脑中形象更加直观。
高考解析几何题

高考解析几何题高考解析几何题的解题技巧与方法解析几何作为高中数学的重要组成部分,在高考数学试题中占有不可忽视的地位。
它主要研究图形的几何性质与代数表达式之间的联系,通过坐标系将几何问题转化为代数问题进行求解。
本文将从几个方面探讨高考解析几何题的解题技巧与方法,帮助考生在面对这类题目时能够更加得心应手。
一、掌握基本概念和公式解析几何的基本概念包括点、线、面的位置关系,以及圆、椭圆、双曲线、抛物线等圆锥曲线的性质。
熟练掌握这些概念及其相关公式是解题的基础。
例如,直线的方程有一般式、点斜式、两点式等,每种形式都有其适用的场合。
圆的标准方程、椭圆的焦点性质等,都需要考生牢记于心。
二、培养图形的直观感知能力解析几何题目往往需要考生能够在脑海中构建出题目所描述的图形,并能够对图形进行操作和变换。
因此,培养良好的图形直观感知能力对于解题至关重要。
考生可以通过多做练习题、观察生活中的几何图形等方式来提高这方面的能力。
三、运用代数方法解决问题解析几何的特点就是将几何问题转化为代数问题。
因此,考生需要掌握如何通过代数运算来求解几何问题。
例如,通过联立方程组求交点,利用向量方法求解角度和距离,或者运用坐标变换简化问题等。
这些方法都需要考生在解题时灵活运用。
四、注意解题步骤的条理性在高考中,解析几何题目往往步骤较多,需要考生条理清晰地进行解题。
首先,要仔细审题,弄清楚题目的要求和所给条件;其次,要合理规划解题步骤,避免在解题过程中出现混乱;最后,要仔细检查,确保每一步的计算都是正确的。
五、总结常见题型和解题模板高考解析几何题目虽然千变万化,但总有规律可循。
考生可以通过总结历年高考题,找出常见的题型和解题模板。
例如,直线与圆的位置关系、动点轨迹问题、最值问题等,都有其特定的解题思路和方法。
掌握这些模板,可以帮助考生在面对新题目时能够迅速找到解题的切入点。
六、提高解题速度和准确性高考是一场与时间赛跑的考试,提高解题速度和准确性是提高分数的关键。
高中数学 巧用圆系方程简化解题过程

巧用圆系方程简化解题过程四川省眉山中学校谢维勇在解析几何中,符合特定条件的某些圆构成一个圆系,一个圆系所具有的共同形式的方程称为圆系方程。
常用的圆系方程有如下几种:⑴以为圆心的同心圆系方程⑵过直线与圆的交点的圆系方程⑶过两圆和圆的交点的圆系方程此圆系方程中不包含圆,直接应用该圆系方程,必须检验圆是否满足题意,谨防漏解。
当时,得到两圆公共弦所在直线方程为了避免利用上述圆系方程时讨论圆,可等价转化为过圆和两圆公共弦所在直线交点的圆系方程在遇到过直线与圆,圆与圆交点的圆有关问题时,灵活选取上述各种圆系方程,可简化繁杂的解题过程。
现不妨举两例简要说明。
例1:已知圆与直线相交于两点,为坐标原点,若,求实数的值。
分析:此题最易想到设出,由得到,利用设而不求的思想,联立方程,由根与系数关系得出关于的方程,最后验证得解。
倘若充分挖掘本题的几何关系,不难得出在以为直径的圆上。
而刚好为直线与圆的交点,选取过直线与圆交点的圆系方程,可极大地简化运算过程。
解:过直线与圆的交点的圆系方程为:,即………………….①依题意,在以为直径的圆上,则圆心()显然在直线上,则,解之可得又满足方程①,则故例2:求过两圆和的交点且面积最小的圆的方程。
分析:本题若先联立方程求交点,再设所求圆方程,寻求各变量关系,求半径最值,虽然可行,但运算量较大。
自然选用过两圆交点的圆系方程简便易行。
为了避免讨论,先求出两圆公共弦所在直线方程。
则问题可转化为求过两圆公共弦及圆交点且面积最小的圆的问题。
解:圆和的公共弦方程为,即过直线与圆的交点的圆系方程为,即依题意,欲使所求圆面积最小,只需圆半径最小,则两圆的公共弦必为所求圆的直径,圆心必在公共弦所在直线上。
即,则代回圆系方程得所求圆方程总之,在求解过直线与圆,圆与圆交点的圆有关问题时,若能巧妙使用圆系方程,往往能优化解题过程,减少运算量,收到事半功倍的效果。
解析几何大题

解析几何大题(原创版)目录1.解析几何大题的概述2.解析几何大题的解题思路3.解析几何大题的解题技巧4.解析几何大题的例题解析5.总结正文解析几何大题是高中数学中非常重要的一部分,也是高考数学中的热点题型。
这种题型主要考察学生的解析几何知识和解题能力,包括对解析几何概念的理解,对解析几何方法的应用,以及对解析几何题目的解析能力。
一、解析几何大题的概述解析几何大题主要涉及到解析几何中的直线、圆、椭圆、双曲线等几何图形,以及它们之间的关系。
这种题型的难度较大,需要学生有较强的逻辑思维能力和数学运算能力。
二、解析几何大题的解题思路解析几何大题的解题思路主要包括以下几个步骤:1.认真阅读题目,理解题意,确定题目要求的解。
2.分析题目,找出题目中的已知条件和待求解的问题。
3.根据已知条件,运用解析几何的相关知识和方法,进行逻辑推理和数学运算。
4.得出结论,并对结论进行验证。
三、解析几何大题的解题技巧解析几何大题的解题技巧主要包括以下几个方面:1.对解析几何中的基本概念和公式有深入的理解,熟练掌握解析几何的方法和技巧。
2.能够灵活运用解析几何中的几何方法、代数方法和几何与代数的结合方法。
3.在解题过程中,要注意保持思路的清晰和逻辑的严密,避免因为粗心大意而造成错误。
四、解析几何大题的例题解析例如,解析几何中的一道经典题目:已知直线 l:y=2x+1,圆 O:(x-1)+(y-2)=5,求直线 l 与圆 O 的交点。
解:首先,根据题目中的已知条件,我们可以列出直线 l 和圆 O 的方程。
然后,通过解析几何中的方法,我们可以求出直线 l 和圆 O 的交点。
五、总结解析几何大题是高中数学中的重点和难点,对学生的逻辑思维能力和数学运算能力有较高的要求。
新教材高中数学第二章平面解析几何3圆及其方程3直线与圆的位置关系课件新人教B版选择性必修第一册

已知圆E经过点(−1,2), (6,3),且_____________
(i)求圆的方程;
(ii)已知直线经过点(-2,2),直线与圆相交所得的弦长为8,求直线
的方程.
(i)设圆的方程为 2 + 2 + + + = 0,依题意有
5 − + 2 + = 0,
易知圆心到直线y=x的距离 =
所以切线长的最小值为
2
3 2
,
2
− 2
=
3 2 2
( )
2
−(
2)2
=
10
,故选C.
2
探究点三 直线和圆相交
例
(1) 求直线: 3 + − 6 = 0被圆: 2 + 2 − 2 − 4 = 0截得的弦的长.
3 + − 6 = 0
2 − 3 + 2 = 0,解得交点
D. 相离
[解析] 圆 2 + 2 = 1的圆心为(0,0),半径 = 1.
因为圆心(0,0)到直线 − 2 − 1 = 0的距离 =
所以直线与圆相交但直线不过圆心.
|0−0−1|
12 +(−2)2
=
5
<1,
5
(2) (多选)已知圆: ( + cos)2 + ( − sin)2 = 1,直线: = .下
①若所求直线的斜率存在,设切线斜率为,
则切线方程为 + 3 = ( − 4),即 − − 4 − 3 = 0.
设圆的圆心为,则(3,1),因为圆心到切线的距离等于半径1,
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高中数学解题技巧之解析几何中的圆问题求
解
解析几何是高中数学中的一门重要学科,其中圆问题是解析几何的基础和核心。
在解析几何中,我们经常会遇到求解圆的问题,如圆的方程、圆与直线的关系、圆与圆的关系等。
本文将通过具体的题目,来说明解析几何中圆问题的求解技巧,并给出一些解题思路和方法。
一、圆的方程
圆的方程是解析几何中最基本的问题之一。
对于给定圆心坐标为(h, k)和半径为
r的圆,我们可以得到圆的方程为:(x-h)² + (y-k)² = r²。
其中,(x, y)为圆上任意一
点的坐标。
举个例子来说明,假设有一个圆心坐标为(2, -3),半径为5的圆,求其方程。
解题思路:
根据圆的方程(x-h)²+ (y-k)²= r²,将给定的圆心坐标和半径代入,得到方程为:(x-2)² + (y+3)² = 25。
通过这个例子,我们可以看出,求解圆的方程需要根据已知条件进行代入运算,最终得到圆的方程。
二、圆与直线的关系
圆与直线的关系也是解析几何中常见的问题。
常见的问题有:判断直线与圆的
位置关系、求直线与圆的交点等。
举个例子来说明,假设有一个圆的方程为(x-2)² + (y+3)² = 25,直线的方程为2x - 3y + 4 = 0,求直线与圆的交点。
解题思路:
首先,将直线的方程代入圆的方程,得到一个关于x的二次方程:(x-2)² + (-
3/2x-3)² = 25。
然后,解这个二次方程,求出x的值。
将求得的x的值代入直线的方程,求出对应的y的值,即可得到直线与圆的交点坐标。
通过这个例子,我们可以看出,求解直线与圆的交点需要将直线的方程代入圆的方程,得到一个关于x的二次方程,并进行解方程运算,最终求得交点的坐标。
三、圆与圆的关系
圆与圆的关系也是解析几何中常见的问题。
常见的问题有:判断两个圆的位置关系、求两个圆的交点等。
举个例子来说明,假设有两个圆,圆A的方程为(x-2)² + (y+3)² = 25,圆B的方程为(x+1)² + (y-4)² = 16,求两个圆的交点。
解题思路:
首先,将两个圆的方程相减,得到一个关于x的一次方程:3x + 2y - 1 = 0。
然后,将求得的x的值代入其中一个圆的方程,求出对应的y的值,即可得到两个圆的交点坐标。
通过这个例子,我们可以看出,求解两个圆的交点需要将两个圆的方程相减,得到一个关于x的一次方程,并进行解方程运算,最终求得交点的坐标。
综上所述,解析几何中的圆问题求解需要掌握圆的方程、圆与直线的关系、圆与圆的关系等基本概念和求解方法。
在解题过程中,我们需要根据已知条件进行代入运算,解方程求解未知量,最终得到问题的解答。
通过多做题、多总结,我们可
以提高解析几何中圆问题的解题能力,并且能够举一反三,灵活运用解题技巧解决更复杂的问题。
希望本文对高中学生和他们的父母在解析几何中的圆问题求解有所帮助。